Скорость - распространение - волна - сжатие - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Опыт - это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее. Законы Мерфи (еще...)

Скорость - распространение - волна - сжатие

Cтраница 1


Скорость распространения волн сжатия связана со скоростью экзотермических реакций, протекающих в волне.  [1]

Скорость распространения волн сжатия, возникающих из-за ускоренного движения пламени, тем больше, чем больше скорость пламени ( больше возмущение давления) и чем позже волна излучается, поскольку она распространяется по уже ударно сжатому газу. Поэтому волны сжатия, вышедшие позже, нагоняют волны, вышедшие раньше. В итоге все волны сжатия соединяются в одну ударную волну, которая оказывается способной нагревать вещество до достаточно высокой температуры, и начинает интенсивно идти химическая реакция горения. Взаимодействие между зоной химической реакции с выделением тепла и ударной волной приводит к образованию детонационной волны.  [2]

Скорость распространения волны сжатия в песке значительно меньше, чем в твердых телах, и действие внезапно приложенной нагрузки передается с меньшей быстротой. Но так как размеры подпорной стенки относительно малы по сравнению с общей траекторией распространения волны в 1 сек, то в приближенных динамических расчетах грунтовых сред можно не применять теорию упругих волновых процессов.  [3]

4 Вибрации стенок цилиндра, вызванные посадкой всасывающего клапану ( Я и детонацией ( D на двигателе CFR. [4]

С - скорость распространения волн сжатия; d - диаметр цилиндра) есть частота вынужденных вибраций цилиндра, которые могут восприниматься чувствительным приемником ( например, электромагнитного типа), прижатым к стенке, даже при очень слабой детонации, не воспринимаемой на слух. Так, на фотографическом двигателе с диаметром цилиндра 127 мм регистрируемая частота 3600 щ приблизительно равна: / 980 - 103 / 2 - 127 ж 3700 гц. На двигателе GFR с диаметром цилиндра 82 5 мм регистрируемая частота около 6000 гц, что приблизительно равно / 980 - 103 / 2 - 82 5 5900 гц.  [5]

С - скорость распространения волн сжатия; d - диаметр цилиндра) есть частота вынужденных вибраций цилиндра, которые могут восприниматься чувствительным приемником ( например, электромагнитного типа), прижатым к стенке, даже при очень слабой детонации, не воспринимаемой на слух. Так, на фотографическом двигателе с диаметром цилиндра 127 мм регистрируемая частота 3600 гц приблизительно равна: / 980 - 103 / 2 - 127 s3700 гц. На двигателе CFR с диаметром цилиндра 82 5 мм регистрируемая частота около 6000 гц, что приблизительно равно / - 980 - 103 / 2 - 82 5 5900 гц.  [6]

7 Схема электромагнитного метода измерения массовой скорости движения вещества. [7]

Для определения скорости распространения волн сжатия [13] были применены датчики сдавливания. Датчик состоит из двух проволочек, разделенных изоляцией. Принцип их действия основан на замыкании цепи электрического тока в результате разрушения изоляции при воздействии волны сжатия. Датчики калибруются определенным давлением. Достоинством датчиков является то, что они позволяют фиксировать прохождение волн сжатия в ВВ независимо от материала оболочки.  [8]

А / v представляет собой скорость распространения волны сжатия по стержню.  [9]

На базе асимптотического метода В. В. Болотиным ( 1963, 1966) изучены плотности собственных частот пластинок и пологих оболочек; им показано существование точек сгущения спектра изгибных колебаний, причем у оболочек неотрицательной кривизны имеется одна такая точка, а у оболочек отрицательной кривизны - две. Точки сгущения спектра собственных колебаний находятся при частотах oi c / Ra и о) 2 j clR ( при последней только в случае оболочек отрицательной кривизны); в этих выражениях с - скорость распространения волн сжатия - растяжения в оболочке; координатная сетка на срединной поверхности установлена так, что Ra С R, причем Да, R - главные радиусы кривизны. Эмпирические данные, извлеченные из анализа сферических и круговых цилиндрических оболочек, подтверждают теоретические результаты. Вопрос о связи между этими явлениями еще ждет ответа.  [10]

Земли наиболее прочных пород при их нагружении в течение больших промежутков времени. При учете температур 0, увеличивающихся с глубиной до значения Э2 1500 С на нижней контактной сфере радиуса га6320 км, по которой проходит граница с тяжелым основанием, модули Е и G в статических условиях оказываются гораздо меньшими тех, которые обычно получаются по измерениям скоростей распространения волн сжатия и сдвига, возникающих при землетрясениях. Предполагается, что сопротивление горных пород, расположенных между радиусами rz r ri, может определяться упругими или остаточными девиз торными деформациями или теми и другими вместе.  [11]

12 Сравнение данных для пузырькового течения смеси пар - вода с расчетом по формуле ( 11 - 39. [12]

Сравнение рис. 11.8 - 11.10. показывает, что такой анализ применим как для одно -, так и для двухкомпонентных смесей. Поскольку скоростью переноса массы можно пренебречь, распространение волны сжатия определяется гидродинамическими свойствами смеси. Поэтому следует ожидать, что приведенные результаты будут справедливы и для криогенных жидкостей в соответствующих режимах течения. На рис. 11.11 представлены данные по скорости распространения волны сжатия для расслоенных и пузырьковых двухфазных течений водорода при давлении 0 69 бар.  [13]

В самом деле, проследим процесс образования первичной волны сжатия. Нормальное пламя в начальный период своего распространения всегда движется с положительным ускорением. Вследствие этого от фронта пламени, как было сказано, непрерывно бегут со скоростью звука элементарные волны сжатия. При повышении температуры газа последующие элементарные-волны сжатия будут непрерывно нагонять предыдущие, постепенно формируя волну сжатия. В двигателе ускорение нормального сгорания недостаточно, чтобы первые элементарные волны сформировали первичную волну сжатия где-то между фронтом пламени и стенкой цилиндра. Однако отразившись от стенки, они продолжают формирование волны сжатия при обратном движении. После отражения от противоположной стенки волна сжатия, пусть еще несформировавшаяся, размытая, с небольшой амплитудой, после своего прохождения через фронт пламени начнет суммироваться со второй серией элементарных волн сжатия. Условия для этого слияния особенно благоприятны, если принять во внимание, что скорость распространения волны сжатия больше скорости элементарных волн второй серии, бегущих впереди нее, и меньше скорости элементарных волн, распространяющихся позади. Этот процесс слияния элементарных волн с основной волной сжатия повторяется в каждом цикле отражения. Схематически процесс слияния элементарных воли иллюстрируется на фиг. Очевидно, с каждым циклом отражения перепад давления ь первичной волне сжатия будет увеличиваться.  [14]



Страницы:      1